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1、隨著電力電子技術(shù)、控制技術(shù)以及計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展,基于現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)的電機(jī)控制得到了越來越多的關(guān)注。本文將以永磁同步電機(jī)作為控制對(duì)象,闡述其數(shù)學(xué)模型和控制策略,用MATLAB搭建系統(tǒng)仿真模型,基于VHDL語言開發(fā)永磁同步電機(jī)控制IC,以全硬件的方式實(shí)現(xiàn)對(duì)永磁同步電機(jī)的精確控制,搭建永磁同步電機(jī)矢量控制硬件平臺(tái),并完成其實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。
本文通過分析永磁同步電機(jī)數(shù)學(xué)模型以及利用空間矢量脈寬調(diào)制技術(shù),給出了永磁同步電
2、機(jī)矢量控制方案,介紹了FPGA開發(fā)流程,并在QuartusⅡ工具下以VHDL語言和原理圖相結(jié)合的方式,完成了基于FPGA的PMSM控制芯片的片上規(guī)劃。詳細(xì)的說明了控制IC中電流采樣IP核、轉(zhuǎn)速和位置采樣IP核、矢量變換IP核、SVPWMIP核、PI調(diào)節(jié)器IP核等邏輯電路的設(shè)計(jì)方式和驗(yàn)證方法。然后對(duì)控制系統(tǒng)硬件的設(shè)計(jì)作了詳細(xì)的說明,系統(tǒng)硬件電路主要包括主電路和控制電路以及檢測(cè)電路。在主電路設(shè)計(jì)中,主要介紹了整流電路與逆變電路以及各種保護(hù)電
3、路的設(shè)計(jì),對(duì)于控制電路主要介紹FPGA的最小系統(tǒng)的設(shè)計(jì),包括時(shí)鐘電路、復(fù)位電路、下載配置電路。
本文提出了使用CORDIC算法實(shí)現(xiàn)電機(jī)電角度正余弦的計(jì)算方法,闡述了旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)變換(CORDIC算法)的基本原理。說明了這種方法在數(shù)字硬件電路設(shè)計(jì)易于實(shí)現(xiàn),不僅保證了控制精度,也減少芯片資源的使用。文中也給出可整個(gè)系統(tǒng)近似傳遞函數(shù),并在此基礎(chǔ)上對(duì)系統(tǒng)中電流PI調(diào)節(jié)器和轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器的設(shè)計(jì)以及對(duì)它們的比例、積分參數(shù)的計(jì)算、IPM死區(qū)時(shí)間
4、的設(shè)置、各個(gè)IP核之間時(shí)鐘分配、數(shù)據(jù)格式以及格式轉(zhuǎn)換,系統(tǒng)標(biāo)幺等方面作了詳細(xì)的說明。同時(shí)通過軟件自帶的仿真工具和第三方仿真工具M(jìn)odilSim首先對(duì)各個(gè)IP核進(jìn)行了功能仿真與時(shí)序仿真,然后將程序下載到芯片中通過邏輯分析儀觀察數(shù)據(jù)和波形,實(shí)時(shí)驗(yàn)證數(shù)字硬件電路設(shè)計(jì)的正確性。
最后本文通過搭建控制系統(tǒng)平臺(tái),分別從開環(huán)控制、電流閉環(huán)控制、雙閉環(huán)、位置環(huán)控制給出了實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及波形,逐步驗(yàn)證,最終實(shí)現(xiàn)了永磁同步電機(jī)矢量控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì),為
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